×
27.08.2014
216.012.ee57

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ КОМПЕНСАЦИИ ПОГРЕШНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах релейной защиты, измерения и противоаварийной автоматики. Технический результат состоит в снижении погрешности восстановления первичного тока в переходных режимах, устойчивости восстановления первичного тока и увеличении быстродействия. Способ компенсации погрешности трансформатора тока (ТТ) включает предварительное определение индуктивности рассеяния вторичной обмотки, потери на гистерезис и вихревые токи трансформатора тока, на основании чего рассчитывают сопротивление потерь. Подключают трансформатор тока в первичную цепь энергосистемы. Во вторичную цепь трансформатора тока подключают преобразователь «ток-напряжение». На выход преобразователя подключают аналого-цифровой преобразователь, который с заданным интервалом времени измеряет мгновенные значения напряжения, пропорционального вторичному току ТТ, и формирует цифровой код, соответствующий мгновенному значению вторичного тока трансформатора тока. Мгновенные значения производной потокосцепления определяют путем вычисления первого и последующих приближений производной потокосцепления между первичной и вторичной обмотками по формуле. После чего проводят операцию интегрирования и расчета первого приближения мгновенного значения потокосцепления, определяют по кривой намагничивания новое значение тока намагничивания трансформатора тока, определяют разницу между новым значением тока и принятым. 8 ил.
Основные результаты: Способ компенсации погрешности трансформатора тока, включающий подключение во вторичную цепь трансформатора тока преобразователя «ток-напряжение», на выходе которого подключен аналого-цифровой преобразователь, который с заданным интервалом времени измеряет мгновенные значения напряжения, пропорционального вторичному току ТТ, и формирует цифровой код, далее в каждом интервале времени определяют мгновенное значение производной потокосцепления вторичной обмотки, проводят операцию интегрирования и расчета мгновенного значения потокосцепления, определяют по кривой намагничивания ток намагничивания трансформатора тока и определяют первичный ток как сумму тока намагничивания и вторичного тока, отличающийся тем, что предварительно определяют индуктивность рассеяния вторичной обмотки, потери на гистерезис и вихревые токи трансформатора тока, рассчитывают сопротивление потерь и после формирования цифрового кода мгновенные значения производной потокосцепления определяют путем вычисления первого и последующих приближений производной потокосцепления между первичной и вторичной обмотками: , где r - сопротивление вторичной обмотки; i - вторичный ток ТТ; ψ - потокосцепление между вторичной и первичной обмотками; L - индуктивность рассеяния вторичной обмотки; r - эквивалентное сопротивление, учитывающее потери в магнитопроводе ТТ на гистерезис и вихревые токи; R, L - сопротивление и индуктивность нагрузки ТТ; - приведенный ток намагничивания ТТ, при этом значение тока намагничивания принимают равным значению тока намагничивания, полученного для предыдущего момента времени измерения мгновенного значения вторичного тока, после чего проводят операцию интегрирования и расчета первого приближения мгновенного значения потокосцепления, определяют по кривой намагничивания новое значение тока намагничивания трансформатора тока, определяют разницу между новым значением тока и принятым, после чего либо повторяют вычисление последующего приближения производной потокосцепления вторичной обмотки, используя последнее полученное значение тока намагничивания, либо принимают последние полученные приближения тока намагничивания и потокосцепления за окончательные мгновенные значения.

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах релейной защиты, измерения и противоаварийной автоматики.

Известны способы компенсации погрешности трансформатора тока (ТТ) на основе определения тока намагничивания трансформатора тока с учетом характеристики намагничивания сердечника. Известен способ, который заключается в подключении во вторичную цепь трансформатора тока преобразователя «ток-напряжение», дальнейшем подключении сумматора-интегратора и блока нелинейности. Способ реализован в устройстве компенсации погрешности трансформатора тока [заявка на патент RU №94011547]. Недостатками способа являются: необходимость использования двух последовательно включенных интегрирующих элементов, что, при наличии смещения и дрейфа нуля усилителей, приведет к потере устойчивости решения. Не учитывается влияние паразитных параметров активных и индуктивных сопротивлений обмоток трансформатора тока. Выходным сигналом устройства является только восстановленный первичный ток, непосредственно ток намагничивания трансформатора тока не вычисляется.

Наиболее близким техническим решением, выбранным за прототип, является способ компенсации погрешности измерительных трансформаторов тока с учетом характеристики намагничивания сердечника [заявка на патент №WO 2009/011536]. В способе предварительно получают экспериментальным путем семейство характеристик намагничивания трансформатора тока в установившихся режимах, затем во вторичную цепь трансформатора тока подключают преобразователь «ток-напряжение», на выход которого подключают аналого-цифровой преобразователь, который с заданным интервалом времени измеряет мгновенные значения напряжения, пропорционального вторичному току TT, и формирует цифровой код, соответствующий мгновенному значению вторичного тока трансформатора тока, далее, на каждом интервале времени между измерениями мгновенных значений напряжений, определяют напряжение вторичной обмотки трансформатора тока, вычисляют потокосцепление вторичной обмотки из выражения

где r2 - сопротивление вторичной обмотки; RH - сопротивление нагрузки TT; i2 - вторичный ток TT; ψ21 - потокосцепление между вторичной и первичной обмотками. После чего выбирают кривую намагничивания трансформатора тока исходя из среднего и максимального значения потокосцепления за предыдущий период промышленной частоты. Далее по выбранной кривой определяют ток намагничивания и эквивалентный ток потерь в сердечнике магнитопровода. Затем вычисляют восстановленный первичный ток путем суммирования вторичного тока, тока намагничивания и эквивалентного тока потерь в магнитопроводе. Недостатками способа являются: во-первых, низкое быстродействие способа и большая погрешность восстановления первичного тока в переходных процессах в энергосистеме, которые обусловливаются учетом полученных значений потокосцепления за предыдущий период промышленной частоты при выборе необходимой кривой намагничивания, во-вторых неустойчивость решения задачи восстановления первичного тока и определения тока намагничивания вследствие наличия операции интегрирования в алгоритме расчета тока намагничивания.

Задачей изобретения является снижение погрешности восстановления первичного тока в переходных режимах, обеспечение устойчивости решения задачи восстановления первичного тока и увеличение быстродействия способа.

Поставленные задачи достигаются тем, что, предложен способ компенсации погрешности трансформатора тока. Перед включением трансформатора тока в работу предварительно определяют индуктивность рассеяния вторичной обмотки, потери на гистерезис и вихревые токи трансформатора тока, на основании чего рассчитывают сопротивление потерь [Электротехника: Учебно-методический комплекс./И.М. Коголь, Г.П. Дубовицкий, В.Н. Бородянко, В.С. Гун, Н.В. Клиначев, В.В. Крымский, А.Я. Эргард, В.А. Яковлев. Под редакцией Н.В. Клиначева. - Offline версия 2.2. - Челябинск, 2008. - Файлов 3202, ил.]. После чего подключают трансформатор тока в первичную цепь энергосистемы и включают его в работу. При этом во вторичную цепь трансформатора тока подключают преобразователь «ток-напряжение», на выходе которого формируется сигнал напряжения пропорционального вторичному току. На выход преобразователя подключают аналого-цифровой преобразователь, который с заданным интервалом времени измеряет мгновенные значения напряжения пропорционального вторичному току TT, и формирует цифровой код, соответствующий мгновенному значению вторичного тока трансформатора тока. В течение интервала времени до момента получения нового значения цифрового кода определяют ток намагничивания трансформатора тока и восстановленный первичный ток.

Для этого решают нелинейную систему уравнений, описывающую работу трансформатора тока,

где r2 - сопротивление вторичной обмотки; i2 - вторичный ток TT; ψ21- потокосцепление между вторичной и первичной обмотками; - приведенный восстановленный первичный ток TT; ƒ(ψ2l) - обратная характеристика намагничивания магнитопровода трансформатора тока; L2S - индуктивность рассеяния вторичной обмотки; rn - эквивалентное сопротивление, учитывающее потери в магнитопроводе TT на гистерезис и вихревые токи; RH и LH - сопротивление и индуктивность нагрузки TT; - приведенный ток намагничивания TT.

Системе уравнений соответствует Т-образная схема замещения трансформатора тока. (фиг.1). При этом значение взаимной индуктивности M21, потокосцепления ψ21 и тока намагничивания iµ связаны характеристикой намагничивания магнитопровода. Потери на вихревые токи и гистерезис учитываются соответствующим сопротивлением r1. Сопротивление r1 и индуктивность рассеяния L1S первичной обмотки обычно достаточно малы, поэтому в расчетах эти параметры принимаются равными нулю.

Таким образом, в течение интервала времени до момента получения нового значения цифрового кода определяют первое приближение производной потокосцепления между вторичной и первичной обмотками.

где r2 - сопротивление вторичной обмотки; i2 - вторичный ток ТТ; ψ21 - потокосцепление между вторичной и первичной обмотками; L2S - индуктивность рассеяния вторичной обмотки; rn - эквивалентное сопротивление, учитывающее потери в магнитопроводе ТТ на гистерезис и вихревые токи; RH, LH - сопротивление и индуктивность нагрузки ТТ; i'µ - приведенный ток намагничивания TT.

Схема для реализации способа - фиг.2.

При этом значение тока намагничивания принимают равным значению тока намагничивания, полученного для предыдущего момента времени измерения мгновенного значения вторичного тока. Далее одним из известных методов численного интегрирования, например уточненным методом Эйлера, определяют первое приближение мгновенного значения потокосцепления. После чего по обратной кривой намагничивания сердечника TT i'µ=ƒ(ψ21) определяется первое приближение тока намагничивания. После чего делают выводы: если это приближенное значение тока намагничивания отличается от значения тока намагничивания, используемого при расчете потокосцепления, более чем на заранее заданную величину σ, повторяют расчет приближений производной потокосцепления и мгновенного значения потокосцепления, используя последнее полученное значение тока намагничивания. Если последнее полученное приближенное значение тока намагничивания отличается от значения тока намагничивания, используемого при расчете потокосцепления, менее чем на заранее заданную величину σ, это значение принимают за окончательное, после чего определяют первичный ток как сумму вторичного тока и тока намагничивания. Таким образом, на каждом интервале времени между поступлением значений вторичного тока потокосцепление определяют по замкнутому циклу с учетом нового значения тока намагничивания, а величина σ определяет максимальную погрешность расчета тока намагничивания.

Предварительное определение параметров и возможность определения последующих значений приближений производной потокосцепления позволяют снизить погрешность расчета тока намагничивания при переходных процессах в энергосистеме за счет более адекватного описания физических процессов в трансформаторе. Определение мгновенных значений восстановленного первичного тока, тока намагничивания и потокосцепления вторичной обмотки трансформатора тока одновременно с учетом их взаимного влияния друг на друга обеспечивает устойчивость способа. Восстановленный первичный ток определяют в течение интервала времени между измерениями мгновенных значений напряжения, пропорционального вторичному току TT, что подтверждает высокое быстродействие способа. При этом обеспечивается устойчивость работы способа в различных переходных режимах. Таким образом, совокупность отличительных признаков достаточна и необходима для решения поставленной задачи.

Для апробации заявленного способа проведены расчетные исследования. Для этого создана модель эквивалентной двухмашинной схемы электропередачи (фиг.3) с установленной мощностью генераторов SГ1=200÷4100 MBА и SГ2=200÷4100 MBА. Исследуемая схема электропередач позволяет рассчитать различные переходные процессы во всех узлах эквивалентной схемы замещения. В исследованиях моделировался трансформатора тока ТФНД-110 600/5 (s=13.8·10-4 м2; lс=0,8 м; rоб=0,38 Ом; xоб=0,4 Ом). Характеристика намагничивания ТТ представлена на фиг.4.

Предварительно были определены индуктивность вторичной обмотки, потери на гистерезис и вихревые токи трансформатора тока и рассчитывают сопротивление потерь [Электротехника: Учебно-методический комплекс. /И.М. Коголь, Г.П. Дубовицкий, В.Н. Бородянко, В.С. Гун, Н.В. Клиначев, В.В. Крымский, А.Я. Эргард, В.А. Яковлев. Под редакцией Н.В. Клиначева. - Offline версия 2.2. - Челябинск, 2008. - Файлов 3202, ил.]. Сопротивление потерь составило rn=95,1 кОм. Индуктивность вторичной обмотки L2=1.27 мГн.

Во вторичную цепь трансформатора тока подключают преобразователь «ток-напряжение» трансформаторного типа с операционным усилителем в выходном каскаде, на его выходе подключен одноканальный, 12-разрядный аналого-цифровой преобразователь. Этот преобразователь с интервалом времени 10 мкс измеряет мгновенные значения напряжения, пропорционального вторичному току ТТ, и формирует цифровой код, соответствующий мгновенному значению вторичного тока трансформатора тока.

Определяют первое приближение производной потокосцепления между вторичной и первичной обмотками

где r2 - сопротивление вторичной обмотки; i2 - вторичный ток ТТ; ψ21 - потокосцепление между вторичной и первичной обмотками; L2S - индуктивность рассеяния вторичной обмотки; rn - эквивалентное сопротивление, учитывающее потери в магнитопроводе ТТ на гистерезис и вихревые токи; RH, LH - сопротивление и индуктивность нагрузки ТТ; i'µ - приведенный ток намагничивания ТТ.

При этом значение тока намагничивания принимают равным значению тока намагничивания, полученного для предыдущего момента времени измерения мгновенного значения вторичного тока. Далее уточненным методом Эйлера, определяют первое приближение мгновенного значения потокосцепления. После чего по обратной кривой намагничивания сердечника ТТ i'µ=ƒ(ψ2) определяют первое приближение тока намагничивания. Задают величину σ=0.001 A исходя из требований к компенсации погрешности трансформатора тока, точное значение этого параметра уточняют в процессе использования способа, при этом если требуется большая компенсация погрешность трансформатора тока, то уменьшают величину σ=0.001 А.

Если это приближенное значение тока намагничивания отличается от значения тока намагничивания, используемого при расчете потокосцепления, более чем на σ=0,001 A, повторяют расчет приближений производной потокосцепления и мгновенного значения потокосцепления, используя последнее полученное значение тока намагничивания. Если последнее полученное приближенное значение тока намагничивания отличается от значения тока намагничивания, используемого при расчете потокосцепления, менее чем σ=0.001 А, это значение принимают за окончательное мгновенное значение, после чего определяют первичный ток как сумму вторичного тока и тока намагничивания. Таким образом, на каждом интервале времени между поступлением значений вторичного тока потокосцепление определяют по замкнутому циклу с учетом нового значения тока намагничивания, а величина σ=0.001 A определяет погрешность расчета тока намагничивания.

Для проведения качественного анализа работы заявляемого способа использовалось понятие относительной приведенной погрешности трансформатора тока:

где ITT.ном - номинальное значение первичного тока TT;

ta, tb - соответственно начальное и конечное время интервала интегрирования, принимаемого равным 20 мс;

i1 - мгновенное значение первичного тока TT;

i'2 - мгновенное значение приведенного вторичного тока TT и относительной приведенной погрешности восстановления первичного тока

где i'1B - мгновенное значение приведенного восстановленного первичного тока ТТ.

Вычисление погрешности осуществляют в интервале интегрирования [ta, tb]=20 мс. Величина погрешности соответствует действующему значению относительного расчетного и действительного тока намагничивания ТТ:

,

где - действующее значение относительного тока намагничивания ТТ;

действующее значение относительного расчетного тока намагничивания ТТ.

Далее были смоделированы переходные процессы в энергосистеме и трансформаторе тока с использованием заявляемого способа. На фиг.5-7 представлены расчетные осциллограммы первичного, восстановленного первичного, приведенного вторичного тока и тока намагничивания ТТ в течение переходного процесса в энергосистеме. Максимальное значение тока намагничивания наблюдается в третьем периоде и составляет около 100% номинального тока ТТ. В рассматриваемом режиме сигнал на выходе схемы компенсации i практически совпадает с моделируемым током короткого замыкания i1. Погрешность восстановления первичного тока близка к нулю и ее максимально значение не превосходит 0.001, расчетное и фактическое значение тока намагничивания также приблизительно равны iµр≈iµ. Максимальная погрешность ТТ в переходном режиме составляет 72%, а в установившемся режиме 9%, максимальная погрешность восстановления первичного тока составляет 9%, а в установившемся режиме не более 1% (фиг.8).

Таким образом, способ компенсации погрешности трансформатора тока позволяет снизить погрешность восстановления первичного тока в переходных режимах, значения тока намагничивания, потокосцепления. Восстановленный первичный ток определяются в течение интервала времени между измерениями мгновенных значений напряжения, пропорционального вторичному току ТТ, что подтверждает высокое быстродействие способа. При этом обеспечивается устойчивость работы способа в различных переходных режимах.

Способ компенсации погрешности трансформатора тока, включающий подключение во вторичную цепь трансформатора тока преобразователя «ток-напряжение», на выходе которого подключен аналого-цифровой преобразователь, который с заданным интервалом времени измеряет мгновенные значения напряжения, пропорционального вторичному току ТТ, и формирует цифровой код, далее в каждом интервале времени определяют мгновенное значение производной потокосцепления вторичной обмотки, проводят операцию интегрирования и расчета мгновенного значения потокосцепления, определяют по кривой намагничивания ток намагничивания трансформатора тока и определяют первичный ток как сумму тока намагничивания и вторичного тока, отличающийся тем, что предварительно определяют индуктивность рассеяния вторичной обмотки, потери на гистерезис и вихревые токи трансформатора тока, рассчитывают сопротивление потерь и после формирования цифрового кода мгновенные значения производной потокосцепления определяют путем вычисления первого и последующих приближений производной потокосцепления между первичной и вторичной обмотками: , где r - сопротивление вторичной обмотки; i - вторичный ток ТТ; ψ - потокосцепление между вторичной и первичной обмотками; L - индуктивность рассеяния вторичной обмотки; r - эквивалентное сопротивление, учитывающее потери в магнитопроводе ТТ на гистерезис и вихревые токи; R, L - сопротивление и индуктивность нагрузки ТТ; - приведенный ток намагничивания ТТ, при этом значение тока намагничивания принимают равным значению тока намагничивания, полученного для предыдущего момента времени измерения мгновенного значения вторичного тока, после чего проводят операцию интегрирования и расчета первого приближения мгновенного значения потокосцепления, определяют по кривой намагничивания новое значение тока намагничивания трансформатора тока, определяют разницу между новым значением тока и принятым, после чего либо повторяют вычисление последующего приближения производной потокосцепления вторичной обмотки, используя последнее полученное значение тока намагничивания, либо принимают последние полученные приближения тока намагничивания и потокосцепления за окончательные мгновенные значения.
СПОСОБ КОМПЕНСАЦИИ ПОГРЕШНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА
СПОСОБ КОМПЕНСАЦИИ ПОГРЕШНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА
СПОСОБ КОМПЕНСАЦИИ ПОГРЕШНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА
СПОСОБ КОМПЕНСАЦИИ ПОГРЕШНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА
СПОСОБ КОМПЕНСАЦИИ ПОГРЕШНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА
СПОСОБ КОМПЕНСАЦИИ ПОГРЕШНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА
СПОСОБ КОМПЕНСАЦИИ ПОГРЕШНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА
СПОСОБ КОМПЕНСАЦИИ ПОГРЕШНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА
СПОСОБ КОМПЕНСАЦИИ ПОГРЕШНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА
СПОСОБ КОМПЕНСАЦИИ ПОГРЕШНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 21.
20.01.2013
№216.012.1ccc

Порошковый износостойкий материал и способ его изготовления

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению износостойких материалов. Может использоваться в машиностроении для защиты деталей машин от изнашивания. Порошковый износостойкий сплав содержит износостойкий компонент в виде порошка отходов твердых сплавов и пластичную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472866
Дата охранного документа: 20.01.2013
20.01.2013
№216.012.1dd2

Способ параметрического трехмерного моделирования оборудования и сооружений гидроэнергетических объектов

Изобретение относится к области автоматизированного моделирования гидроэнергетических объектов (ГЭО) и способам трехмерного моделирования. Техническим результатом является снижение временных ресурсов, затрачиваемых на моделирование ГЭО. Способ трехмерного параметрического моделирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473128
Дата охранного документа: 20.01.2013
27.03.2013
№216.012.3183

Способ измерения частоты сигнала

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в спектрометрии. Способ измерения частоты сигнала предполагает прием сигнала с последующим аналого-цифровым преобразованием, выполнение быстрого преобразования Фурье, преобразование числового массива во временной области в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478213
Дата охранного документа: 27.03.2013
10.06.2013
№216.012.489e

Способ получения высокоазотистой аустенитной порошковой стали с нанокристаллической структурой

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению высокоазотистой аустенитной порошковой стали с нанокристаллической структурой. Смесь из порошков хрома, никеля, марганца и железа помещают в металлический проточный реактор высоконапряженной вибромельницы, снабженный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002484170
Дата охранного документа: 10.06.2013
10.08.2013
№216.012.5c2e

Способ получения заготовок с мелкозернистой структурой при прокатке

Способ получения заготовок с мелкозернистой структурой при прокатке включает деформацию заготовки вне основных валков в промежутке между смежными клетями продольной прокатки, при котором создают деформацию, обеспечивающую растяжение, сжатие и сдвиг слоев заготовки, для чего проводят непрерывное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489219
Дата охранного документа: 10.08.2013
10.11.2013
№216.012.7cc2

Способ получения высокочистой вакуумноплотной фольги из бериллия

Изобретение направлено на получение высокочистой вакуумноплотной фольги с мелкокристаллической структурой из нанокристаллического бериллия, а также увеличение выхода годного. Способ получения высокочистой вакуумноплотной фольги из бериллия включает заключение заготовки в чехол из стали 20, его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497611
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.11.2013
№216.012.804a

Цифровое устройство формирования спектрально-эффективных сигналов

Изобретение относится к радиотехнике. Технический результат - увеличение быстродействия при формировании спектрально-эффективных сигналов, а также повышение степени защиты передаваемой информации. Указанный технический результат достигается тем, что цифровое устройство формирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498515
Дата охранного документа: 10.11.2013
27.11.2013
№216.012.84b2

Способ раскатки фланцев трубчатых заготовок

Изобретение относится к раскатке фланцев трубчатых заготовок. Осуществляют ротационную высадку части заготовки валком, расположенным под углом 25°<β<30° к оси заготовки, с формированием на деформируемой части заготовки усеченного конуса. Деформируют участок усеченного конуса, прилегающий к его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499648
Дата охранного документа: 27.11.2013
10.07.2014
№216.012.dac8

Способ определения фазового состава бейнитных сталей

Использование: для определения фазового состава бейнитных сталей. Сущность изобретения заключается в том, что получают рентгенодифракционный спектр, проводят качественный фазовый анализ и количественно определяют содержание фаз методом Ритвельда с учетом фактора сходимости GOF, при этом в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521786
Дата охранного документа: 10.07.2014
20.07.2014
№216.012.df2c

Способ получения нанокристаллических композиционных катодных материалов lifemsio/c

Изобретение относится к области электротехники, а именно к технологии получения нанокристаллических катодных материалов, применяемых в литий-ионных аккумуляторных батареях. Для получения нанокристаллических композиционных катодных материалов LiFeMSiO/C в качестве исходных компонентов выбирают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522918
Дата охранного документа: 20.07.2014
Показаны записи 1-10 из 17.
20.01.2013
№216.012.1ccc

Порошковый износостойкий материал и способ его изготовления

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению износостойких материалов. Может использоваться в машиностроении для защиты деталей машин от изнашивания. Порошковый износостойкий сплав содержит износостойкий компонент в виде порошка отходов твердых сплавов и пластичную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472866
Дата охранного документа: 20.01.2013
20.01.2013
№216.012.1dd2

Способ параметрического трехмерного моделирования оборудования и сооружений гидроэнергетических объектов

Изобретение относится к области автоматизированного моделирования гидроэнергетических объектов (ГЭО) и способам трехмерного моделирования. Техническим результатом является снижение временных ресурсов, затрачиваемых на моделирование ГЭО. Способ трехмерного параметрического моделирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473128
Дата охранного документа: 20.01.2013
27.03.2013
№216.012.3183

Способ измерения частоты сигнала

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в спектрометрии. Способ измерения частоты сигнала предполагает прием сигнала с последующим аналого-цифровым преобразованием, выполнение быстрого преобразования Фурье, преобразование числового массива во временной области в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478213
Дата охранного документа: 27.03.2013
10.06.2013
№216.012.489e

Способ получения высокоазотистой аустенитной порошковой стали с нанокристаллической структурой

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению высокоазотистой аустенитной порошковой стали с нанокристаллической структурой. Смесь из порошков хрома, никеля, марганца и железа помещают в металлический проточный реактор высоконапряженной вибромельницы, снабженный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002484170
Дата охранного документа: 10.06.2013
10.08.2013
№216.012.5c2e

Способ получения заготовок с мелкозернистой структурой при прокатке

Способ получения заготовок с мелкозернистой структурой при прокатке включает деформацию заготовки вне основных валков в промежутке между смежными клетями продольной прокатки, при котором создают деформацию, обеспечивающую растяжение, сжатие и сдвиг слоев заготовки, для чего проводят непрерывное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489219
Дата охранного документа: 10.08.2013
10.11.2013
№216.012.7cc2

Способ получения высокочистой вакуумноплотной фольги из бериллия

Изобретение направлено на получение высокочистой вакуумноплотной фольги с мелкокристаллической структурой из нанокристаллического бериллия, а также увеличение выхода годного. Способ получения высокочистой вакуумноплотной фольги из бериллия включает заключение заготовки в чехол из стали 20, его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497611
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.11.2013
№216.012.804a

Цифровое устройство формирования спектрально-эффективных сигналов

Изобретение относится к радиотехнике. Технический результат - увеличение быстродействия при формировании спектрально-эффективных сигналов, а также повышение степени защиты передаваемой информации. Указанный технический результат достигается тем, что цифровое устройство формирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498515
Дата охранного документа: 10.11.2013
27.11.2013
№216.012.84b2

Способ раскатки фланцев трубчатых заготовок

Изобретение относится к раскатке фланцев трубчатых заготовок. Осуществляют ротационную высадку части заготовки валком, расположенным под углом 25°<β<30° к оси заготовки, с формированием на деформируемой части заготовки усеченного конуса. Деформируют участок усеченного конуса, прилегающий к его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499648
Дата охранного документа: 27.11.2013
10.07.2014
№216.012.dac8

Способ определения фазового состава бейнитных сталей

Использование: для определения фазового состава бейнитных сталей. Сущность изобретения заключается в том, что получают рентгенодифракционный спектр, проводят качественный фазовый анализ и количественно определяют содержание фаз методом Ритвельда с учетом фактора сходимости GOF, при этом в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521786
Дата охранного документа: 10.07.2014
20.07.2014
№216.012.df2c

Способ получения нанокристаллических композиционных катодных материалов lifemsio/c

Изобретение относится к области электротехники, а именно к технологии получения нанокристаллических катодных материалов, применяемых в литий-ионных аккумуляторных батареях. Для получения нанокристаллических композиционных катодных материалов LiFeMSiO/C в качестве исходных компонентов выбирают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522918
Дата охранного документа: 20.07.2014
+ добавить свой РИД